不可能时时刻刻都有着自己家的飞机,给自己看护着头顶的安全。
而且地面只要有防空武器,那麽敌机就不敢放肆的在自己的头顶来回乱飞。
当然如果自己的手中能有一种威力更大的,效果更好的防空炮弹,那麽敌机就更不敢在自己的头顶上耀武扬威了。
於是陈常在在弄出来第一门37防空炮的时候,他就想着把无线电近炸引信给弄出来。
对於无线电近炸引信,陈常在是了解的,一个是因为他上辈子所在的工厂就生产高射炮和高射炮弹。
虽然他们的厂子不生产无线电近炸引信,可是他们也是要接触接触无线电近炸引信的。
既然要接触,那就得对这个东西要有些基础的了解,虽然不能说要精通它,但是他们必须得知道这个无线电近炸引信是怎麽回事。
它的工作原理是什麽,它的储存条件、运输要求、使用要求,这些东西他们是必须要知道的。
而陈常在作为厂子里面的技术官员,他就必须要比别人了解的更多一些才行。
於是他当时就大概自学了一下,与无线电近炸引信有关的两本教材,一本是《飞弹使用维修工程》,一本是《近感引信作用原理》。
所以陈常在对於无线电近炸引信还是比较了解的。
所谓的无线电近炸引信,就是通过都卜勒原理来控制炮弹的爆炸时机。
这东西的核心原理就是主动发射无线电波,通过接收目标反射的回波判断距离。
等达到预定炸点时自动引爆弹药,无需碰触目标即可发挥杀伤效果,它尤其适用於防空炮弹、反装甲攻顶弹药和对付步兵的空爆榴弹。
而它的关键技术逻辑是发射与接收模块,引信内置微型真空管振荡器,比如三极体,发射固定频率的连续波或脉冲波。
像美国人的VT引信使用的就多为100—500MHz的超短波。
它通过都卜勒效应进行测距,当弹药接近目标飞机、坦克或地面时。
反射回波的频率会因相对运动发生偏移,这也叫都卜勒频移,距离越近,频移量越大。
当通过谐振电路检测频移信号时,信号强度超过预设阈值,即是设定的对应最佳杀伤距离。
比如防空炮弹的距离就是五到十五米时,它就会立即启动电点火装置引爆炸药。
而为了对抗敌机或是敌军进行电子干扰,它通常会采用固定频率加机械滤波结构,避免被敌方无线电干扰。
为了防止炮弹出膛时,因为地面的火炮或是其它什麽东西,被信号认为是自标而自爆。
所以炮弹还需要设定一个时间保险,让它在出膛0.5秒之内不会爆炸。
但是这些东西你光了解是没有用的。
你知道这个东西,也知道制造它的原理,可是在手里没有好材料和好工具的时候,谁来了也都得在那干看着。
有句老话怎麽说的来着「手艺好不如家伙事儿妙」
没有好的工具和材料,就弄不出来这些东西需要的配件。
在後世很简单就能做出来的一个东西,如果拿到现在来做,那就会让所有人都抓破脑袋也不一定能够搞得定。
比如後世丢地上都被人嫌弃碍眼的小型真空电子管,就是那个小小的电子管,在现在这个时候就能够烧死很多人的脑细胞,让人慾哭无泪。
这个时候的真空电子管,还都是一个个五大三粗的呢。
而电子管的外壳是玻璃的,玻璃是易碎品这是所有人都知道的事情。
可是当炮弹飞出炮口的时候,它所承载的过载就是几千到几万G。
好吧,如果你想要把一个真空电子管放到这个炮弹里面还不能让它碎了。
那麽你就需要一种,能够抗住把炮弹推出炮管时的强大的爆炸力,以及炮弹在飞行时的强震动力,并能在这种环境下坚持不会破碎的抗震玻璃。
陈常在对这方面只是知道它的大概制作流程是怎麽回事。
但是你要是想让他陈常在把这种抗震玻璃给搞出来,那还不如杀了他更痛快一些。
所以他陈常在也只能把他知道的这些东西,教给他电子实验室和精密仪器厂光学玻璃实验室的学生们。
然後就让他们一遍一遍的去实验,去摸索,也许哪天运气好了,也就把这些东西给搞出来了。
而想要弄出来这些东西,还需要更多的设备给他们进行辅助。
这一来二去,两三年的时间就过去了,不过功夫不负有心人,最近无线电实验室那边终於来人告诉陈常在。
在多年的努力之下,这个无线电近炸引信终於有了要成功的希望了。
对於这个消息陈常在是非常在意的,当他第一次接到消息後就立即去了无线电实验室。
不过他在实验室看到的还是一个散乱的,模拟信号实验台上的模拟状态引信。
想要把这些个小家伙们,能够集合起来到一个几厘米的